Menu English Ukrainian Rosyjski Strona główna

Bezpłatna biblioteka techniczna dla hobbystów i profesjonalistów Bezpłatna biblioteka techniczna


ENCYKLOPEDIA RADIOELEKTRONIKI I INŻYNIERII ELEKTRYCZNEJ
Darmowa biblioteka / Schematy urządzeń radioelektronicznych i elektrycznych

Pięć sposobów na uzyskanie odpowiedniej temperatury lutownicy. Encyklopedia elektroniki radiowej i elektrotechniki

Bezpłatna biblioteka techniczna

Encyklopedia radioelektroniki i elektrotechniki / Ham Radio Technologie

Komentarze do artykułu Komentarze do artykułu

Wiele osób wie, że aby uzyskać wysokiej jakości lutowanie podczas montażu elementów radiowych, konieczne jest, aby temperatura grota lutownicy była zgodna z temperaturą pracy lutu. Różni się dla różnych marek lutu. Jeśli grot lutownicy zostanie przegrzany, lut ulegnie utlenieniu i lut nie będzie wystarczająco mocny. Dodatkowo w tym przypadku grot lutownicy szybko się pali i lut z reguły przestaje się do niej przyklejać. Wysokiej jakości lutowanie po schłodzeniu ma lustrzany połysk i można je uzyskać tylko w określonej temperaturze. Tak więc dla najpopularniejszej marki lutu POS-61 temperatura lutowania wynosi 190...260 °C. Zalecana temperatura lutowania mikroukładów wynosi 235 ± 5 ° C przez czas nie dłuższy niż 2 s.

Kupując najprostszą tanią lutownicę na napięcie sieciowe 220 V, z reguły okazuje się, że się przegrzewa i nie lutuje dobrze. Istnieją cztery sposoby rozwiązania tego problemu.

Metoda 1. Jeśli lutownica ma grot w postaci pręta, który jest przymocowany do korpusu za pomocą śruby (ryc. 5.7), to regulując długość pręta zanurzonego w grzałce, można łatwo płynnie zmieniać temperaturę. Ale nie wszystkie lutownice mają taką konstrukcję mocowania grotów, a ta metoda może być nie do przyjęcia.

Pięć sposobów na uzyskanie odpowiedniej temperatury lutownicy
Konstrukcja lutownicy z ruchomą końcówką

Metoda 2. Możesz użyć LATR lub transformatora z dużą liczbą odczepów. W tym przypadku temperatura jest kontrolowana poprzez zmianę napięcia przyłożonego do uzwojenia grzałki.

Metoda 3. Dodatkowy rezystor (reostat) jest połączony szeregowo z grzałką lutownicy. W takim przypadku moc rezystora powinna być taka sama jak moc lutownicy, a wartość rezystancji dobieramy tak, aby uzyskać pożądaną temperaturę. Taki dodatkowy rezystor ma duże gabaryty i nagrzewa się, co jest niewygodne.

Metoda 4. Elektroniczny regulator pozwala na płynną zmianę (za pomocą rezystora zmiennego R2) temperatury grzałki w szerokim zakresie. Urządzenie posiada beztransformatorowy zasilacz i niewielkie wymiary, co pozwala na umieszczenie go w podstawce pod lutownicę. Układ nie jest krytyczny dla rodzaju części, a jego ustawienie polega na dobraniu wartości rezystora R4 (przy zerowej wartości R2) tak, aby uzyskać maksymalne napięcie na grzałce. Podłączona lutownica może mieć moc od 15 do 300 W, a przy wymianie diod VD1 ... VD4 na wyższy prąd, do 1000 W.

Pięć sposobów na uzyskanie odpowiedniej temperatury lutownicy
Obwód regulatora temperatury

Jeśli lutownica jest zaprojektowana na niższe nominalne napięcie zasilania (48 lub 36 V), wymagany będzie transformator redukujący napięcie, a do obwodu regulatora elektronicznego można przyłożyć obniżone napięcie. W takim przypadku, aby utrzymać jego wydajność, konieczne będzie zmniejszenie wartości rezystora R1 proporcjonalnie do napięcia wejściowego.

Metoda 5. Umożliwia automatyczne utrzymywanie zadanej temperatury lutownicy z dokładnością do 1°C i służy do montażu elementów radiowych mikroelektroniki, które są bardzo krytyczne dla przegrzania. W takim przypadku musisz kupić lutownicę z zainstalowaną termoparą.

Pięć sposobów na uzyskanie odpowiedniej temperatury lutownicy
Schemat obwodu stabilizatora ciepła

Obwód stabilizatora ciepła jest wykonany na jednym podwójnym mikroukładzie DA1 (140UD20A) i symetrycznym tyrystorze (triaku) VS1. Na elemencie DA1.1 montowany jest wzmacniacz sygnału różnicowego z termopary, a na DA1.2 integrator, który steruje działaniem generatora impulsów na tranzystorze jednozłączowym VT1. Impulsy przez transformator izolujący T1 są podawane do sterowania przełącznika VS1.

Zastosowanie w obwodzie integratora, zamiast powszechnie stosowanego komparatora, umożliwia uzyskanie miękkiej charakterystyki zmiany mocy grzałki po wejściu w tryb stabilizacji termicznej. Odbywa się to poprzez zmianę czasu ładowania kondensatora C10, od którego zależy częstotliwość generatora, a co za tym idzie początkowy kąt otwarcia triaka. Dopóki napięcie z wyjścia DA1 / 12 nie przekroczy wartości progowej (na DA1 / 6) ustawionej przez rezystory podłączone do przełącznika SA2, wyjście mikroukładu DA1 / 10 będzie wynosić +12 V, co zapewni działanie generator (VT1) przy maksymalnej częstotliwości - triak będzie całkowicie otwarty.

Do zasilania urządzenia potrzebny będzie transformator z dwoma dodatkowymi uzwojeniami 18 V lub jednym, ale z kranem pośrodku. Moc transformatora musi odpowiadać mocy lutownicy (obwód elektryczny jednostki sterującej pobiera nie więcej niż 15 mA).

Transformator impulsowy T2 ma takie same parametry jak w obwodzie na ryc. 4.10. Reszta części może być używana dowolnego typu. Układ DA1 można zastąpić dwoma z serii 140UD7, ale może to zmniejszyć dokładność utrzymywania temperatury.

Podczas ustawiania termostatu do pełnego otwarcia triaka może być konieczna zamiana przewodów na jednym z uzwojeń transformatora impulsowego T2 (ważne jest ustawienie fazy impulsu sterującego). Rezystory dostrajające oznaczone „*” ustawiają żądaną temperaturę z odpowiednią pozycją przełącznika SA1. Dokładniej, żądaną temperaturę można ustawić za pomocą rezystora R15.

Prawie zapomniałem wskazać inny sposób, który może być dodatkiem lub odmianą trzeciego. Zamiast dodatkowego rezystora gaszącego można zastosować kondensator niepolarny z serii MBM. Posiada pojemność przy częstotliwości 50 Hz: Xc=1/314C. Im większa wartość pojemności, tym mniejsza jej rezystancja.

Zobacz inne artykuły Sekcja Ham Radio Technologie.

Czytaj i pisz przydatne komentarze do tego artykułu.

<< Wstecz

Najnowsze wiadomości o nauce i technologii, nowa elektronika:

Maszyna do przerzedzania kwiatów w ogrodach 02.05.2024

We współczesnym rolnictwie postęp technologiczny ma na celu zwiększenie efektywności procesów pielęgnacji roślin. We Włoszech zaprezentowano innowacyjną maszynę do przerzedzania kwiatów Florix, zaprojektowaną z myślą o optymalizacji etapu zbioru. Narzędzie to zostało wyposażone w ruchome ramiona, co pozwala na łatwe dostosowanie go do potrzeb ogrodu. Operator może regulować prędkość cienkich drutów, sterując nimi z kabiny ciągnika za pomocą joysticka. Takie podejście znacznie zwiększa efektywność procesu przerzedzania kwiatów, dając możliwość indywidualnego dostosowania do specyficznych warunków ogrodu, a także odmiany i rodzaju uprawianych w nim owoców. Po dwóch latach testowania maszyny Florix na różnych rodzajach owoców wyniki były bardzo zachęcające. Rolnicy, tacy jak Filiberto Montanari, który używa maszyny Florix od kilku lat, zgłosili znaczną redukcję czasu i pracy potrzebnej do przerzedzania kwiatów. ... >>

Zaawansowany mikroskop na podczerwień 02.05.2024

Mikroskopy odgrywają ważną rolę w badaniach naukowych, umożliwiając naukowcom zagłębianie się w struktury i procesy niewidoczne dla oka. Jednak różne metody mikroskopii mają swoje ograniczenia, a wśród nich było ograniczenie rozdzielczości przy korzystaniu z zakresu podczerwieni. Jednak najnowsze osiągnięcia japońskich badaczy z Uniwersytetu Tokijskiego otwierają nowe perspektywy badania mikroświata. Naukowcy z Uniwersytetu Tokijskiego zaprezentowali nowy mikroskop, który zrewolucjonizuje możliwości mikroskopii w podczerwieni. Ten zaawansowany instrument pozwala zobaczyć wewnętrzne struktury żywych bakterii z niesamowitą wyrazistością w skali nanometrowej. Zazwyczaj ograniczenia mikroskopów średniej podczerwieni wynikają z niskiej rozdzielczości, ale najnowsze odkrycia japońskich badaczy przezwyciężają te ograniczenia. Zdaniem naukowców opracowany mikroskop umożliwia tworzenie obrazów o rozdzielczości do 120 nanometrów, czyli 30 razy większej niż rozdzielczość tradycyjnych mikroskopów. ... >>

Pułapka powietrzna na owady 01.05.2024

Rolnictwo jest jednym z kluczowych sektorów gospodarki, a zwalczanie szkodników stanowi integralną część tego procesu. Zespół naukowców z Indyjskiej Rady Badań Rolniczych i Centralnego Instytutu Badań nad Ziemniakami (ICAR-CPRI) w Shimla wymyślił innowacyjne rozwiązanie tego problemu – napędzaną wiatrem pułapkę powietrzną na owady. Urządzenie to eliminuje niedociągnięcia tradycyjnych metod zwalczania szkodników, dostarczając dane dotyczące populacji owadów w czasie rzeczywistym. Pułapka zasilana jest w całości energią wiatru, co czyni ją rozwiązaniem przyjaznym dla środowiska i niewymagającym zasilania. Jego unikalna konstrukcja umożliwia monitorowanie zarówno szkodliwych, jak i pożytecznych owadów, zapewniając pełny przegląd populacji na każdym obszarze rolniczym. „Oceniając docelowe szkodniki we właściwym czasie, możemy podjąć niezbędne środki w celu zwalczania zarówno szkodników, jak i chorób” – mówi Kapil ... >>

Przypadkowe wiadomości z Archiwum

Symulacja erupcji wulkanu 03.05.2009

W laboratorium Wydziału Geologii Uniwersytetu Toronto (Kanada) zamodelowano jedno z ważnych zjawisk towarzyszących każdej erupcji – fale sejsmiczne poprzedzające uwolnienie lawy, gazów wulkanicznych i popiołu.

Na kilka dni, tygodni, a nawet lat przed erupcją gleba w rejonie wulkanu drży. Drgania te dzielą się na drgania o wysokiej częstotliwości, które powstają podczas pękania skał, oraz drgania o niskiej częstotliwości, które powstają podczas gwałtownych ruchów magmy i gazów przez pęknięcia i puste przestrzenie w kamieniu. Drgania o niskiej częstotliwości i odtworzone w kanadyjskim laboratorium.

Próbki bazaltu ze zboczy Etny - cylindry o średnicy 5 i długości 12 centymetrów poddano ciśnieniu 60 megapaskali, które panuje na głębokości około dwóch kilometrów, a następnie ciśnienie zostało gwałtownie zwolnione. W tym przypadku w kamieniu pojawiły się typowe drgania sejsmiczne o niskiej częstotliwości, zbliżone kształtem i amplitudą sygnałów akustycznych do naturalnych.

Prace te pomogą przewidzieć erupcje.

Inne ciekawe wiadomości:

▪ Druk atramentowy za grosze

▪ Elektryczna mikrokoparka Komatsu

▪ jadalna bateria

▪ Monitor Samsung Odyssey Ark 4K

▪ Zarodek stworzony z komórek ludzkich i świńskich

Wiadomości o nauce i technologii, nowa elektronika

 

Ciekawe materiały z bezpłatnej biblioteki technicznej:

▪ sekcja serwisu Systemy akustyczne. Wybór artykułów

▪ artykuł Nie bądź mną (bez wrony). Popularne wyrażenie

▪ artykuł Jakie zwierzęta w chwili zagrożenia potrafią zrobić pazury z kości podskórnej? Szczegółowa odpowiedź

▪ artykuł Odpowiedzialność urzędników

▪ artykuł Akompaniament dźwiękowy w kanale radiowym. Encyklopedia elektroniki radiowej i elektrotechniki

▪ artykuł Beztransformatorowy przetwornica napięcia. Encyklopedia elektroniki radiowej i elektrotechniki

Zostaw swój komentarz do tego artykułu:

Imię i nazwisko:


Email opcjonalny):


komentarz:





Wszystkie języki tej strony

Strona główna | biblioteka | Artykuły | Mapa stony | Recenzje witryn

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024